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五脏六腑的作用是什么

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五脏六腑的作用是什么

一、人体的五脏六腑
五脏:肝,心,脾,肺,肾,心包
六腑:胆,小肠,胃,大肠,膀胱,三焦。
三焦:胸膈以上称为上焦,胸膈和肚脐之间称为中焦,肚脐以下称为下焦。
心包:包住心脏的一层包络。

肝属木,在体合筋,与胆相表里,其华在抓(指甲,趾甲),开窍于目,主藏血。
心属火,在体合脉,与大肠相表里,其华在面,开窍于舌,主血脉。
脾属土,在体合肉,与胃相表里,其华在唇,开窍于口,主统血。
肺属金,在体和皮毛,与小肠相表里,开窍与鼻。
肾属水,在体合骨,与膀胱相表里,其华在发。

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。
二、功能
1. 心与小肠:
心是脏腑中最重要的**,起着主导和支配的作用。而中医认为,心主神志,与人们的思维意识活动有关,如我们经常说“用心想一想”,就是讲的心在人的思维活动中的作用。心是人体血液循环的动力,血液通过心脏的搏动而输送到全身,心血的盛衰都可以从脉搏上反映出来;心主汗,开窍于舌,舌质的变化可以反映出心的生理及病理变化。
小肠位于腹腔,通过胃消化后的饮食水谷进入小肠,进行进一步消化,吸收其中的营养,排除其糟帕。小肠有了问题就会出现消化吸收功能障碍,大小便异常,如腹痛、腹泻、少尿等症状。
心与小肠互属表里,心属里,小肠属表,心之阳气下降于小肠,帮助小肠区别食物中的精华和糟粕。如果心火过盛,可移热于小肠,出现小便短赤、灼痛、尿血等症状,反之,小肠有热,也可引起心火亢盛,出现心中烦热、面红、口舌生疮等症状。
2. 肝与胆:
肝具有调节某些精神情志活动、贮藏血液和调节血量的功能,协助脾胃消化食物。肝开窍于目,肝脏有病常会引起各种眼病。
胆附于肝,胆所贮藏的胆汁是由肝分泌夹的,“借肝之余气,溢入于胆,积聚而成”。
肝胆互为表里,肝的疏泄功能正常,才能保证胆汁的贮存和排泄功能正常,胆汗排泄通畅,肝才能发挥其疏泄之性。肝胆发病时互相影响,所以在治疗时肝胆同治。
3.脾与胃:
脾胃主管饮食的消化、吸收和传输营养、水分,以供人体生命活动的各个组织**的需要,故有“脾胃为后天之本”之说。此外脾还有调节水蔽、统血、主肌肉四肢的功能。胃主要是消化食物。脾与胃都是消化食物的主要脏腑,二者经脉互相联系,构成表里关系。胃主受纳,脾主运化,共同完成消化吸收和运输营养物质的任务。胃主降,水谷得以下行,便于消化,脾主升,水谷精微才能输布到全身。
4.肺与大肠:
肺上连气管喉咙,开窍于鼻。肺是呼吸**,主要功能是主一身之气,肺功能正常,则气道通畅,呼吸均匀和调。如果肺气不足,则可出现呼吸减弱,身倦无力,气短自汗等全身虚弱症状。肺主肃降,通调水道,下输膀胱,保持小便通利。
大肠的主要功能是吸收水分,排泄槽帕。
肺与大肠构成表里关系。大肠的传导有赖于肺气的肃降,肺气肃降则大便传导如常,粪便排出通畅。若大肠积滞不通,反过来也影响肺气的肃降。
5.肾与膀胱:
肾主要功能藏精,一是指禀于父母之精,称为先天之精,是人体生殖发育的根本;一是指来源于脾胃的水谷之精,称为后天之精,是维持人体生命活动的物质基础。肾藏命门之火,命门之火不足,常导致全身阳气虚弱,发生各种疾病。肾主水、主骨、生髓,与人体的生殖、生长发育、衰老、水液代谢有密切关系。
膀胱的主要功能是贮尿和排尿。膀胱的排尿功能和肾气盛衰有密切关系。肾气充足,尿液可以及时分泌于膀胱并排出体外,若肾气虚而不能固镊,就会出现小便频繁,遗尿或**,肾虚气化不及,则出现尿闭或小便不畅。
肾左右各一,与膀胱构成表里

五脏六腑的作用是什么

肝脏的作用是什么?

养肝就是养命

防腐是什么意思?

防腐就是通过采取各种手段,保护容易锈蚀的金属物品的,来达到延长其使用寿命的目的,通常采用化学防腐、物理防腐、电化学防腐等方法。

电化学保**
利用原电池原理对金属进行保护,设法消除引起电化腐蚀的原电池反应。电化学保**分为阳极保护和*极保护两大类,应用较多的是*极保**。
牺牲阳极保护
此法是将活泼金属(如锌或锌的合金)连接在被保护的金属上,当发生电化腐蚀时,这种活泼金属作为负极发生**反应,因而减小或防止被保护金属的腐蚀。这种方法常用于保护水中的钢桩和海轮外壳等,例如水中钢铁闸门的保护,通常在轮船的外壳水线以下处或在靠近螺旋浆的舵上焊上若干块锌块,来防止船壳等腐蚀。
外加电流保护
将被保护的金属和电源的负极连接,另选一块能导电的惰性材料接电源正极。通电后,使金属表面产生负电荷(电子)的聚积,因而抑制了金属失电子,而达到保护目的。此法主要用于防止在土壤、海水及河水中的金属设备受到腐蚀。电化学保护的的另一种方法叫阳极保**,即通过外加电压,使阳极在一定的电位范围内发生钝化的过程。可有效地阻滞或防止金属设备在酸、碱、盐类中腐蚀。

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防腐是什么?

肝脏在人体中起哪些作用?

肝脏对人体的重要作用,中医认为,肝与胆相为表里,开窍于目,肝主藏血,肝主疏泄,有贮藏和调节血液、排毒的功能。这也是人们养肝的重要原因之一,当然还有肝脏对人体的重要性。 肝脏是一个脆弱的**,如保护不好便可致病。**侵入肝脏后,肝脏的毛细血管通透性增高,肝细胞变性肿胀,肝脏内出血,炎性细胞浸润,导致肝脏肿大,正常功能衰退。大部分肝病可治愈,但少数迁延不愈,变成慢性肝炎。因此,人们才会说要保护好肝脏,以免肝脏受损。以下是肝脏对人体的作用: 肝脏对人体的十大作用 1.肝脏的胆汁分泌作用 肝细胞能不断地生成胆汁酸和分泌胆汁,胆汁在消化过程中可促进脂肪在小肠内的消化和吸收。每天有600-1100ml的胆汁,经胆管输送到胆囊。胆囊起浓缩和排放胆汁的功能。胆汁还有排泄激素和有害物质的作用。 2.肝与糖代谢 单糖经小肠粘膜吸收后,由门静脉到达肝脏,在肝内转变为肝糖原而贮存。一般**肝内约含100g肝糖原,仅够禁食24小时之用。肝糖原在调节血糖浓度以维持其稳定中具有重要作用。当劳动、饥饿、发热时,血糖大量消耗,肝细胞又能把肝糖原分解为葡萄糖进入血液循环,所以患肝病时血糖常有变化。 3.肝与蛋白质代谢 由消化道吸收的氨基酸在肝脏内进行蛋白质合成、脱氨、转氨等作用,合成的蛋白质进入血循环供全身**组织需要。肝脏是合成血浆蛋白的主要场所,由于血浆蛋白可作为体内各种组织蛋白的更新之用,所以肝脏合成血浆蛋白的作用对维持机体蛋白质代谢有重要意义。肝脏将氨基酸代谢产生的氨合成尿素,经肾脏排出体外。所以肝病时血浆蛋白减少和血氨可以升高。 4.肝与脂肪代谢 肝脏是脂肪运输的枢纽。消化吸收后的一部分脂肪进入肝脏,以后再转变为体脂而贮存。饥饿时,贮存的体脂可先被运送到肝脏,然后进行分解。在肝内,中性脂肪可水解为**和脂肪酸,此反应可被肝脂肪酶加速,**可通过糖代谢途径被利用,而脂肪酸可完全**为二**碳和水。肝脏还是体内脂肪酸、胆固醇、磷脂合成的主要**之一,多余的胆固醇随胆汁排出。人体内血脂的各种成分是相对恒定的。其比例靠肝细胞调节。当脂肪代谢紊乱时,可使脂肪堆积于肝脏内形成脂肪肝。 5.激素代谢 正常情况下血液中各种激素都保持一定含量,多余的经肝脏处理失去活性。当患肝病时,可能出现雌激素灭活障碍,引起男性*房发育、女性月经不调及性征改变。如果出现醛固醇和抗利尿激素灭活障碍,可发生钠和水分在体内潴留出现浮肿等。 6.解毒功能 在机体代谢过程中,门静脉收集自腹腔流来的血液,血中的有害物质及微生物抗原性物质,将在肝内被解毒和清除。肝脏是人体的主要解毒**,它可保护机体免受损害,使毒物成为比较无毒的或溶解度大的物质,随胆汁或尿液排出体外。 7.防御机能 肝脏是最大的网状内皮细胞吞噬系统。肝静脉窦内皮层含有大量的枯否氏细胞,有很强的吞噬能力,能吞噬血中的异物、细菌、染料及其它颗粒物质。据研究,门静脉血中有99%的细菌经过肝静脉窦时被吞噬。因此,肝脏的这一滤过作用的重要性极为明显。肝脏还是人体免疫系统的一部分,产生抗体,消灭入侵的各种抗原。 8.调节血液循环量 正常时肝内静脉窦可以贮存一定量的血液,在机体失血时,从肝内静脉窦排出较多的血液,以补偿周围循环血量的不足。 9.制造凝血因子 肝脏是人体内多种凝血因子的主要场所,人体内12种凝血因子,其中最重要的纤维蛋白原、凝血酶原,凝血因子II、VII、IX、X都是在肝脏内合成的。肝病时可引起凝血因子缺乏造成凝血时间延长及发生出血倾向。 10.热量的产生: 水、电解质平衡的调节,都有肝脏参与。安静时机体的热量主要由身体内脏**提供。在劳动和运动时产生热的主要**是肌肉。在各种内脏中,肝脏是体内代谢旺盛的**,安静时,肝脏血流温度比主动脉高0.4-0.8摄氏度,说明其产热较大。 容易增加肝负担的十种食物要少吃 1、酒:酒精的中间代谢产物乙醛可直接损伤肝脏,从而诱发酒精肝、脂肪肝以及酒精性肝炎、肝硬化甚至肝癌等。 2、肥肉:肥肉中的嘌呤,是各种瘦肉精及化工饲料毒素的集散地。过量食用是各种急慢性疼痛的主要罪魁祸首,是血管硬化的直接诱因,也是各种结石的加工厂。 3、动物内脏:动物内脏会导致血脂(胆固醇和**三酯)升高,从而诱发脂肪肝。而且内脏隐藏的毒素也多,食用还需谨慎。 4、巧克力:食用过多高糖食物,不仅易转化为脂肪储存在肝脏,诱发脂肪肝;而且还会使胃肠道的酶分泌过多发生障碍,影响食欲,加重胃肠胀气。 5、辣椒:辛辣、**食物可**胃粘膜,使胃酸分泌增加,从而加重肝脏负担,特别肝炎患者食用后会加重肝脏负担,诱发消化道出血。

黄腐酸钾对农作物有什么作用

黄腐酸钾的作用如下:
  
  1、 改良土壤 腐肥中的黄腐酸或黄腐酸钾或有机胶体在土壤中形成胶状物质,能把土粒胶结起来,使土壤中水稳性团粒增加,协调土壤的水、肥、气、热状况,对改良过砂过黏等贫瘠土壤效果很好,从而改善作物的生态环境。 黄腐酸钾在改良盐碱土壤中,以其含有活性基因较多,盐基交换容量大,能够使土壤的可溶性盐中吸附和阻留较大数量的有害阳离子,降低土壤盐浓度,降低盐碱土的酸碱度。从而改善作物的生态环境。
  2、提高肥效 由于黄腐酸钾能吸附交换活化土壤中很多矿质元素,如磷、钙、镁等,使这些元素的有效性大大增加,从而改善了作物的营养条件。在化肥中起到增效剂的作用,而且减轻化肥对土壤理化性状产生的**影响。 对氮肥增效的作用表现在:减少氮素挥发损失,对尿素的增效作用非常显著,可以使尿素的肥效延长。促进氮的吸收,提高氮肥利用率。

  3、**作物生长 黄腐酸钾中含有多种**团,作为生理活性物质,对作物的生长发育及体内生理代谢有**作用,无机肥料不具有这种特性。黄腐酸钾是水溶性的,它不仅表现在对拌种、蘸根、喷洒等方式对各种作物有明显**作用,而且被根系吸收产生**作用。促进种子发芽,提高出苗率和成苗率。对作物根系发育有特殊的促进作用,促使幼苗发根快,次生根多,根量增加,根系伸长,使作物吸收水份和养份的能力增加。

  4、抗病功能 土壤有机质含量高,为有益微生物提供一个优良的环境,有益种群逐步发展有为优势种群,抑制有害病菌的生长,再加上植物本身由于土壤条件优良而生长健壮,抗病能力加强,因而大大减少病害,特别是土传病害的发生。

  5、能增强作物的抗逆性能 作物生长环境的土壤、水份、养份、温度、光照、空气等诸因素组成了植物的生长条件,黄腐酸钾发挥缓冲作用,降低作物生长的**影响,具有抗逆性能。能够提高作物抗旱能力,节水能力可以提高30%。节水保墒的效果仅次于地膜覆盖所产生的效果。

煤、石油、天然气为什么会深藏在**,是怎样形成的?急!!急!!

煤的形成
煤是古代植物遗体堆积在湖泊、海湾、浅海等地方,经过复杂的生物化学和物理化学作用转化而成的一种具有可燃性能的沉积岩。煤的化学成分主要为碳、氢、氧、氮、硫等元素。在显微镜下可以发现煤中有植物细胞组成的孢子、花粉等,在煤层中还可以发现植物化石。所有这些都可以证明煤是由植物遗体堆积而成。科学家们在地质考察研究中发现,在地球上曾经有过气候潮湿、植物茂盛的时代,如石炭纪、二叠纪(距今约3亿年)、侏罗纪(距今约1.3亿~1.8亿年)等。当时大量繁生的植物在封闭的湖泊、沼泽或海湾等地堆积下来,并迅速被泥沙覆盖,经过亿万年以后,植物变成了煤,泥沙变成了沙岩或页岩。由于有节奏的地壳运动和反复堆积,在同一地区往往具有很多煤层,每层煤都被**分开。
由植物变为煤的过程可以分为三个阶段:
1.菌解阶段。即泥炭化阶段。当植物堆积在水下被泥沙覆盖起来的时候,便逐渐与氧气隔绝,由嫌气细菌参与作用,促使有机质分解而生成泥炭。通过这种作用,植物遗体中氢、氧成分逐渐减少,而碳的成分逐渐增加。泥炭质地疏松、褐色、无光泽、比重小,可以看出有机质的残体,用火柴可以引燃,烟浓灰多。
2.煤化作用阶段,即褐煤阶段。当泥炭被沉积物覆盖形成顶板后,便成了完全封闭的环境,细菌作用进一步增加,过渡成为褐煤,这称为煤化作用。褐煤颜色为褐色近于黑色。颜色暗淡,基本上不见有机物残体,质地致密,用火柴可以引燃,有烟。
3.变质阶段。即烟煤及无烟煤阶段。褐煤是在低温低压下形成的。如果褐煤埋藏在**较深位置时,就会受到高温高压的作用。使褐煤的化学成分发生变化,主要是水分和挥发成分减少,含碳量相对增加;在物理性质上也发生改变,主要是密度、光泽和硬度增加,而成为烟煤。这种作用是煤的变质作用。烟煤颜色为黑色,有光泽,致密状,用蜡烛可以引燃,火焰明亮,有烟。烟煤进一步变质,成为无烟煤。无烟煤颜色为黑色,质地坚硬、有光泽,用蜡烛不能引燃,燃烧无烟。
石油和天然气的形成
关于石油的成因,目前大多数人主张有机生成说。古代低等动植物(其中以繁殖量最大的浮游生物为主),同泥沙一起在低洼的浅海、海湾或湖泊中沉积下来,首先形成有机淤泥。这种有机淤泥被新的沉积物所覆盖,造成与空气隔绝的环境。随着低洼地区泥沙的不断沉降,沉积物不断加厚,有机淤泥承受的压力和温度也不断加大,在嫌气细菌、温度、压力等因素的作用下。逐渐变成分散的油滴,这些油滴在压力作用下逐渐移到多孔隙的储油岩层(沙岩和砾岩)中,并**在一定的地质构造(如穹隆构造)之中,这就形成了油田。
天然气是储存于**多孔**或石油中的可燃气体,它的成因与石油的成因相似。由于它比石油轻,所以常位于石油的上部。

煤层气藏的类型

常规天然气藏的概念是建立在圈闭基础上的,由储层、盖层和遮挡条件(褶曲、断层、岩性及水动力等)构成圈闭,加上气源的进入就形成天然气藏,遵循重力分异原理。而煤层气则以煤层作为储层,气源来自煤层本身,主要以吸附态存在,不遵循重力分异原理,只要有较好的盖层条件,能够维持相当的地层压力,使煤层能够吸附住一定量的气体,无论煤储层在构造高部位或在低部位,都能形成煤层气藏。本次从储层特征、构造形态及含气饱和度等不同角度,将西北地区煤层气藏划分为4种类型:构造圈闭气藏、地层压力圈闭气藏、水压-水力封闭气藏及构造-水力复合圈闭气藏。 1.构造圈闭气藏 构造活动较强烈,煤层遭一定程度破坏,煤层渗透率得到改善,多见两种情况:位于构造高部位,保存条件差,地解压差大,难以解吸,产量低。如鄂尔多斯盆地东缘的吴试1井;另一种是位于压性断层附近,保存条件好、渗透率较高,有利于解吸,产量较高,如柳林试验区聚财塔断面附近。鄂尔多斯盆地横山堡矿区被南北向分布的任家庄-红墩子西、刘家庄-红墩子、鸳鸯湖-沙亥庙三条断层分割成4个二级构造带。各二级构造带被次级逆断层切割成向西仰冲、向东呈叠瓦状错落的逆冲断裂带。背斜构造、断块、断鼻构造发育,对煤层气藏形成极为有利。 2.地层压力封闭气藏 一般位于向斜深部,上覆较厚而又平面分布稳定的良好盖层;而煤的上倾方向或侧向上多为岩性尖灭或断层遮挡,由压实作用形成高压,生成的气体扩散速度小于**速度,形成高压煤层气藏。无外来水联系,渗透率低,产水量小,压力系数大于1。如鄂尔多斯盆地东缘柳1井、准南玛纳斯、呼图壁等地区。鄂尔多斯盆地横山堡矿区主力煤层顶底板均为泥岩封盖,原始地层压力达18.23 MPa,压力系数为1.12,具有超压特征,形成地层压力封闭气藏。 3.水压-水力封闭气藏 该类型煤层气藏圈闭方式为水体压力圈闭。构造位置多位于单斜或向斜的一翼,有的含煤地层以下完全处于滞流承压环境,**水以静水压力、重力驱动方式流动,**水呈封闭状态,对煤层气有封隔作用,煤层气受水压封闭作用而富集。这类气藏随水压头的高低不同而压力大小不等,为中低压气藏,压力系数接近1,如离柳-三交矿区。也有的大气淡水或含煤层系浅部水层与含煤层系下部水层中的水形成动力联系,阻止了气体向上流动而封住,煤储层中水体流动很局限且极微弱,受阻于封闭性断层、储层尖灭带或物性极差带,构成水力封堵气藏。赋存方式是甲烷分子吸附于煤基质表面,水充填于裂缝之中。如在吴堡气区储层上倾方向的渗透层被高矿化水所饱和,构成了深部烃类向上运移的隔挡层,并形成圈闭,且主要以水溶甲烷的圈闭形式,在鼻状构造北翼,产层埋藏浅,气组分以甲烷为主(CH4在90%左右),气水同时产出,反映了水溶气特征。 4.构造-水力复合圈闭气藏 该类型煤层气藏由构造和水压共同作用圈闭形成。构造位置多位于单斜或向斜的一翼。如吴堡矿区鼻状构造东端扬起,向西倾伏,倾伏角变化在1°~19°之间,纵剖面上呈向西跌落的阶梯状,诸钻孔产层多位于同一构造阶地。区内承压水的补给主要来自黄河东岸,水流方向自东向西,气水界面西倾,从而在构造阶地部位形成低位能区,并形成凸镜状构造鼻-水动力复合圈闭气藏。乡宁矿区位于一西北倾的单斜构造带,含水层与隔水层呈互层状,每一含水层均为单一的承压含水单元,各含水层间水力联系微弱。**水矿化度高达2800~4000 mg/L,有利于煤层气封堵,也形成构造-水力复合圈闭气藏。

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